全国卷三年2023-2025高考数学真题按题型知识点分类汇编-07解答题容易题(含答案)
文档属性
| 名称 | 全国卷三年2023-2025高考数学真题按题型知识点分类汇编-07解答题容易题(含答案) |
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| 格式 | docx | ||
| 文件大小 | 1.8MB | ||
| 资源类型 | 教案 | ||
| 版本资源 | 通用版 | ||
| 科目 | 数学 | ||
| 更新时间 | 2026-04-03 00:00:00 | ||
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文档简介
全国卷三年 2023-2025高考数学真题按题型知识点分类汇编-07解答题容易题
一、统计
1.(2023·全国乙卷·高考真题)某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应,进行10次配对试验,每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品,随机地选其中一个用甲工艺处理,另一个用乙工艺处理,测量处理后的橡胶产品的伸缩率.甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为,.试验结果如下:
试验序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
伸缩率 545 533 551 522 575 544 541 568 596 548
伸缩率 536 527 543 530 560 533 522 550 576 536
记,记的样本平均数为,样本方差为.
(1)求,;
(2)判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高(如果,则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高,否则不认为有显著提高)
2.(2023·全国甲卷·高考真题)一项试验旨在研究臭氧效应,试验方案如下:选40只小白鼠,随机地将其中20只分配到试验组,另外20只分配到对照组,试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境,对照组的小白鼠饲养在正常环境,一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量(单位:g).试验结果如下:
对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为
15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1
32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2
试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为
7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2
19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5
(1)计算试验组的样本平均数;
(2)(ⅰ)求40只小白鼠体重的增加量的中位数m,再分别统计两样本中小于m与不小于m的数据的个数,完成如下列联表
对照组
试验组
(ⅱ)根据(i)中的列联表,能否有95%的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异?
附:,
0.100 0.050 0.010
2.706 3.841 6.635
二、圆锥曲线
3.(2025·全国二卷·高考真题)已知椭圆的离心率为,长轴长为4.
(1)求C的方程;
(2)过点的直线l交C于两点,为坐标原点.若的面积为,求.
三、直线的参数方程
4.(2023·全国甲卷·高考真题)已知点,直线(t为参数),为的倾斜角,l与x轴正半轴,y轴正半轴分别交于A,B两点,且.
(1)求;
(2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,求l的极坐标方程.
5.(2024·全国甲卷·高考真题)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)写出的直角坐标方程;
(2)设直线l:(为参数),若与l相交于两点,若,求.
四、概率
6.(2024·全国甲卷·高考真题)某工厂进行生产线智能化升级改造,升级改造后,从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取150件进行检验,数据如下:
优级品 合格品 不合格品 总计
甲车间 26 24 0 50
乙车间 70 28 2 100
总计 96 52 2 150
(1)填写如下列联表:
优级品 非优级品
甲车间
乙车间
能否有的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异?能否有的把握认为甲,乙两车间产品的优级品率存在差异?
(2)已知升级改造前该工厂产品的优级品率,设为升级改造后抽取的n件产品的优级品率.如果,则认为该工厂产品的优级品率提高了,根据抽取的150件产品的数据,能否认为生产线智能化升级改造后,该工厂产品的优级品率提高了?()
附:
0.050 0.010 0.001
k 3.841 6.635 10.828
7.(2025·全国一卷·高考真题)为研究某疾病与超声波检查结果的关系,从做过超声波检查的人群中随机调查了1000人,得到如下列联表:
超声波检查结果组别 正常 不正常 合计
患该疾病 20 180 200
未患该疾病 780 20 800
合计 800 200 1000
(1)记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为p,求p的估计值;
(2)根据小概率值的独立性检验,分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.
附,
0.050 0.010 0.001
3.841 6.635 10.828
五、三角函数
8.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数.
(1)求;
(2)设函数,求的值域和单调区间.
六、等比数列
9.(2024·全国甲卷·高考真题)已知等比数列的前项和为,且.
(1)求的通项公式;
(2)求数列的前n项和.
七、点、直线、平面之间的位置关系
10.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABCD与四边形ADEF均为等腰梯形,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的正弦值.
11.(2025·全国二卷·高考真题)如图,在四边形中,,F为CD的中点,点E在AB上,,.将四边形沿翻折至四边形,使得面与面EFCB所成的二面角为.
(1)证明:平面;
(2)求面与面所成的二面角的正弦值.
12.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求点到的距离.
13.(2025·全国一卷·高考真题)如图,在四棱锥中,底面,.
(1)证明:平面平面;
(2)设,且点,,,均在球的球面上.
(i)证明:点在平面内;
(ⅱ)求直线与所成角的余弦值.
14.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,四棱锥中,底面ABCD,,.
(1)若,证明:平面;
(2)若,且二面角的正弦值为,求.
八、导数及其应用
15.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.
(1)求的单调区间;
(2)当时,证明:当时,恒成立.
16.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.
(1)当时,求的极值;
(2)当时,,求的取值范围.
17.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数,其中.
(1)证明:在区间存在唯一的极值点和唯一的零点;
(2)设分别为在区间的极值点和零点.
(i)设函数.证明:在区间单调递减;
(ii)比较与的大小,并证明你的结论.
九、证明不等式的基本方法
18.(2024·全国甲卷·高考真题)已知实数满足.
(1)证明:;
(2)证明:.
十、等差数列
19.(2025·全国一卷·高考真题)已知数列中,,.
(1)证明:数列是等差数列;
(2)给定正整数m,设函数,求.
20.(2023·全国乙卷·高考真题)记为等差数列的前项和,已知.
(1)求的通项公式;
(2)求数列的前项和.
十一、空间向量与立体几何
21.(2023·全国乙卷·高考真题)如图,在三棱锥中,,,,,的中点分别为,点在上,.
(1)求证://平面;
(2)若,求三棱锥的体积.
试卷第1页,共3页
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《全国卷三年 2023-2025高考数学真题按题型知识点分类汇编-07解答题容易题》参考答案
1.(1),;
(2)认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.
【分析】(1)直接利用平均数公式即可计算出,再得到所有的值,最后计算出方差即可;
(2)根据公式计算出的值,和比较大小即可.
【详解】(1),
,
,
的值分别为: ,
故
(2)由(1)知:,,故有,
所以认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.
2.(1)
(2)(i);列联表见解析,(ii)能
【分析】(1)直接根据均值定义求解;
(2)(i)根据中位数的定义即可求得,从而求得列联表;
(ii)利用独立性检验的卡方计算进行检验,即可得解.
【详解】(1)试验组样本平均数为:
(2)(i)依题意,可知这40只小鼠体重的中位数是将两组数据合在一起,从小到大排后第20位与第21位数据的平均数,
由原数据可得第11位数据为,后续依次为,
故第20位为,第21位数据为,
所以,
故列联表为:
合计
对照组 6 14 20
试验组 14 6 20
合计 20 20 40
(ii)由(i)可得,,
所以能有的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异.
3.(1)
(2)
【分析】(1)根据长轴长和离心率求出基本量后可得椭圆方程;
(2)设出直线方程并联立椭圆方程后结合韦达定理用参数表示面积后可求的值,从而可求弦长.
【详解】(1)因为长轴长为4,故,而离心率为,故,
故,故椭圆方程为:.
(2)
由题设直线的斜率不为0,故设直线,,
由可得,
故即,
且,
故,
解得,
故.
4.(1)
(2)
【分析】(1)根据的几何意义即可解出;
(2)求出直线的普通方程,再根据直角坐标和极坐标互化公式即可解出.
【详解】(1)因为与轴,轴正半轴交于两点,所以,
令,,令,,
所以,所以,
即,解得,
因为,所以.
(2)由(1)可知,直线的斜率为,且过点,
所以直线的普通方程为:,即,
由可得直线的极坐标方程为.
5.(1)
(2)
【分析】(1)根据可得的直角方程.
(2)将直线的新的参数方程代入的直角方程,
法1:结合参数的几何意义可得关于的方程,从而可求参数的值;
法2:将直线的直角方程与曲线的直角方程联立,结合弦长公式可求的值.
【详解】(1)由,将代入,
故可得,两边平方后可得曲线的直角坐标方程为.
(2)对于直线的参数方程消去参数,得直线的普通方程为.
法1:直线的斜率为,故倾斜角为,
故直线的参数方程可设为,.
将其代入中得
设两点对应的参数分别为,则,
且,故,
,解得.
法2:联立,得,
,解得,
设,,
则,
解得
6.(1)答案见详解
(2)答案见详解
【分析】(1)根据题中数据完善列联表,计算,并与临界值对比分析;
(2)用频率估计概率可得,根据题意计算,结合题意分析判断.
【详解】(1)根据题意可得列联表:
优级品 非优级品
甲车间 26 24
乙车间 70 30
可得,
因为,
所以有的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异,没有的把握认为甲,乙两车间产品的优级品率存在差异.
(2)由题意可知:生产线智能化升级改造后,该工厂产品的优级品的频率为,
用频率估计概率可得,
又因为升级改造前该工厂产品的优级品率,
则,
可知,
所以可以认为生产线智能化升级改造后,该工厂产品的优级品率提高了.
7.(1)
(2)有关
【分析】(1)根据古典概型的概率公式即可求出;
(2)根据独立性检验的基本思想,求出,然后与小概率值对应的临界值比较,即可判断.
【详解】(1)根据表格可知,检查结果不正常的人中有人患病,所以的估计值为;
(2)零假设为:超声波检查结果与患病无关,
根据表中数据可得,,
根据小概率值的独立性检验,我们推断不成立,即认为超声波检查结果与患该病有关,该推断犯错误的概率不超过.
8.(1)
(2)答案见解析
【分析】(1)直接由题意得,结合余弦函数的单调性即可得解;
(2)由三角恒等变换得,由此可得值域,进一步由整体代入法可得函数的单调区间.
【详解】(1)由题意,所以;
(2)由(1)可知,
所以
,
所以函数的值域为,
令,解得,
令,解得,
所以函数的单调递减区间为,
函数的单调递增区间为.
9.(1)
(2)
【分析】(1)利用退位法可求公比,再求出首项后可求通项;
(2)利用分组求和法即可求.
【详解】(1)因为,故,
所以即故等比数列的公比为,
故,故,故.
(2)由等比数列求和公式得,
所以数列的前n项和
.
10.(1)证明见详解;
(2)
【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;
(2)作交于,连接,易证三垂直,采用建系法结合二面角夹角余弦公式即可求解.
【详解】(1)因为为的中点,所以,
四边形为平行四边形,所以,又因为平面,
平面,所以平面;
(2)如图所示,作交于,连接,
因为四边形为等腰梯形,,所以,
结合(1)为平行四边形,可得,又,
所以为等边三角形,为中点,所以,
又因为四边形为等腰梯形,为中点,所以,
四边形为平行四边形,,
所以为等腰三角形,与底边上中点重合,,,
因为,所以,所以互相垂直,
以方向为轴,方向为轴,方向为轴,建立空间直角坐标系,
,,,
,设平面的法向量为,
平面的法向量为,
则,即,令,得,即,
则,即,令,得,
即,,则,
故二面角的正弦值为.
11.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)先应用线面平行判定定理得出平面及平面,
再应用面面平行判定定理得出平面平面,进而得出线面平行;
(2)建立空间直角坐标系,利用已知条件将点的坐标表示出来,然后将平面及平面的法向量求出来,利用两个法向量的数量积公式可将两平面的夹角余弦值求出来,进而可求得其正弦值.
【详解】(1)设,所以,因为为中点,所以,因为,,所以是平行四边形, 所以,所以,
因为平面平面,所以平面,
因为平面平面,所以平面,
又,平面,所以平面平面,
又平面,所以平面.
(2)
因为,所以,又因为,所以,
以为原点,以及垂直于平面的直线分别为轴,建立空间直角坐标系.
因为,平面与平面所成二面角为60° ,
所以.
则,,,,,.
所以.
设平面的法向量为,则
,所以,令,则,则.
设平面的法向量为,
则,所以,
令,则,所以.
所以.
所以平面与平面夹角的正弦值为.
12.(1)证明见详解;
(2)
【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;
(2)先证明平面,结合等体积法即可求解.
【详解】(1)由题意得,,且,
所以四边形是平行四边形,所以,
又平面平面,
所以平面;
(2)取的中点,连接,,因为,且,
所以四边形是平行四边形,所以,
又,故是等腰三角形,同理是等腰三角形,
可得,
又,所以,故.
又平面,所以平面,
易知.
在中,,
所以.
设点到平面的距离为,由,
得,得,
故点到平面的距离为.
13.(1)证明见解析;
(2)(i)证明见解析;
(ii).
【分析】(1)通过证明,,得出平面,即可证明面面垂直;
(2)(i)建立空间直角坐标系并表达出各点的坐标,假设在同一球面上,在平面中,得出点坐标,进而得出点在空间中的坐标,计算出,即可证明结论;
(ii)写出直线和的方向向量,即可求出余弦值.
【详解】(1)由题意证明如下,
在四棱锥中,⊥平面,,
平面,平面,
∴,,
∵平面,平面,,
∴平面,
∵平面,
∴平面平面.
(2)(i)由题意及(1)证明如下,
在四棱锥中,,,,∥,
,,
建立空间直角坐标系如下图所示,
∴,
若,,,在同一个球面上,
则,
在平面中,
∴,
∴线段中点坐标,
直线的斜率:,
直线的垂直平分线斜率:,
∴直线的方程:,
即,
当时,,解得:,
∴
在立体几何中,,
∵
解得:,
∴点在平面上.
(ii)由题意,(1)(2)(ii)及图得,
,
设直线与直线所成角为,
∴.
法2:
由几何知识得,,
,∥,
∴,
在Rt中,,,由勾股定理得,
,
过点作的平行线,交的延长线为,连接,,
则,直线与直线所成角即为中或其补角.
∵平面,平面,,
∴,
在Rt中,,,由勾股定理得,
,
在Rt中,,由勾股定理得,
,
在中,由余弦定理得,
,
即:
解得:
∴直线与直线所成角的余弦值为:.
14.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)先证出平面,即可得,由勾股定理逆定理可得,从而 ,再根据线面平行的判定定理即可证出;
(2)过点D作于,再过点作于,连接,根据三垂线法可知,即为二面角的平面角,即可求得,再分别用的长度表示出,即可解方程求出.
【详解】(1)因为平面,而平面,所以,
又,,平面,所以平面,
而平面,所以.
因为,所以, 根据平面知识可知,
又平面,平面,所以平面.
(2)如图所示,过点D作于,再过点作于,连接,
因为平面,所以平面平面,而平面平面,
所以平面,又,所以平面,
根据二面角的定义可知,即为二面角的平面角,
即,即.
因为,设,则,由等面积法可得,,
又,而为等腰直角三角形,所以,
故,解得,即.
15.(1)见解析
(2)见解析
【分析】(1)求导,含参分类讨论得出导函数的符号,从而得出原函数的单调性;
(2)先根据题设条件将问题可转化成证明当时,即可.
【详解】(1)定义域为,
当时,,故在上单调递减;
当时,时,,单调递增,
当时,,单调递减.
综上所述,当时,的单调递减区间为;
时,的单调递增区间为,单调递减区间为.
(2),且时,,
令,下证即可.
,再令,则,
显然在上递增,则,
即在上递增,
故,即在上单调递增,
故,问题得证
16.(1)极小值为,无极大值.
(2)
【分析】(1)求出函数的导数,根据导数的单调性和零点可求函数的极值.
(2)求出函数的二阶导数,就、、分类讨论后可得参数的取值范围.
【详解】(1)当时,,
故,
因为在上为增函数,
故在上为增函数,而,
故当时,,当时,,
故在处取极小值且极小值为,无极大值.
(2),
设,
则,
当时,,故在上为增函数,
故,即,
所以在上为增函数,故.
当时,当时,,
故在上为减函数,故在上,
即在上即为减函数,
故在上,不合题意,舍.
当,此时在上恒成立,
同理可得在上恒成立,不合题意,舍;
综上,.
【点睛】思路点睛:导数背景下不等式恒成立问题,往往需要利用导数判断函数单调性,有时还需要对导数进一步利用导数研究其符号特征,处理此类问题时注意利用范围端点的性质来确定如何分类.
17.(1)证明见解析;
(2)(i)证明见解析;(ii),证明见解析.
【分析】(1)先由题意求得,接着构造函数,利用导数工具研究函数的单调性和函数值情况,从而得到函数的单调性,进而得证函数在区间上存在唯一极值点;再结合和时的正负情况即可得证在区间上存在唯一零点;
(2)(i)由(1)和结合(1)中所得导函数计算得到,再结合得即可得证;
(ii)由函数在区间上单调递减得到,再结合,
和函数的单调性以以及函数值的情况即可得证.
【详解】(1)由题得,
因为,所以,设,
则在上恒成立,所以在上单调递减,
,令,
所以当时,,则;当时,,则,
所以在上单调递增,在上单调递减,
所以在上存在唯一极值点,
对函数有在上恒成立,
所以在上单调递减,
所以在上恒成立,
又因为,时,
所以时,
所以存在唯一使得,即在上存在唯一零点.
(2)(i)由(1)知,则,,
,
则
,
,
,
即在上单调递减.
(ii),证明如下:
由(i)知:函数在区间上单调递减,
所以即,又,
由(1)可知在上单调递减,,且对任意,
所以.
18.(1)证明见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)直接利用即可证明.
(2)根据绝对值不等式并结合(1)中结论即可证明.
【详解】(1)因为,
当时等号成立,则,
因为,所以;
(2)
19.(1)证明见解析;
(2)
【分析】(1)根据题目所给条件化简,即可证明结论;
(2)先求出的通项公式,代入函数并求导,函数两边同乘以,作差并利用等比数列前项和得出导函数表达式,即可得出结论.
【详解】(1)由题意证明如下,,
在数列中,,,
∴,即,
∴是以为首项,1为公差的等差数列.
(2)由题意及(1)得,,
在数列中,首项为3,公差为1,
∴,即,
在中,
,
∴,
当且时,
∴,
∴
∴
.
20.(1)
(2)
【分析】(1)根据题意列式求解,进而可得结果;
(2)先求,讨论的符号去绝对值,结合运算求解.
【详解】(1)设等差数列的公差为,
由题意可得,即,解得,
所以,
(2)因为,
令,解得,且,
当时,则,可得;
当时,则,可得
;
综上所述:.
21.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)根据给定条件,证明四边形为平行四边形,再利用线面平行的判定推理作答.
(2)作出并证明为棱锥的高,利用三棱锥的体积公式直接可求体积.
【详解】(1)连接,设,则,,,
则,
解得,则为的中点,由分别为的中点,
于是,即,
则四边形为平行四边形,
,又平面平面,
所以平面.
(2)过作垂直的延长线交于点,
因为是中点,所以,
在中,,
所以,
因为,
所以,又,平面,
所以平面,又平面,
所以,又,平面,
所以平面,
即三棱锥的高为,
因为,所以,
所以,
又,
所以.
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
一、统计
1.(2023·全国乙卷·高考真题)某厂为比较甲乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应,进行10次配对试验,每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品,随机地选其中一个用甲工艺处理,另一个用乙工艺处理,测量处理后的橡胶产品的伸缩率.甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为,.试验结果如下:
试验序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
伸缩率 545 533 551 522 575 544 541 568 596 548
伸缩率 536 527 543 530 560 533 522 550 576 536
记,记的样本平均数为,样本方差为.
(1)求,;
(2)判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高(如果,则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高,否则不认为有显著提高)
2.(2023·全国甲卷·高考真题)一项试验旨在研究臭氧效应,试验方案如下:选40只小白鼠,随机地将其中20只分配到试验组,另外20只分配到对照组,试验组的小白鼠饲养在高浓度臭氧环境,对照组的小白鼠饲养在正常环境,一段时间后统计每只小白鼠体重的增加量(单位:g).试验结果如下:
对照组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为
15.2 18.8 20.2 21.3 22.5 23.2 25.8 26.5 27.5 30.1
32.6 34.3 34.8 35.6 35.6 35.8 36.2 37.3 40.5 43.2
试验组的小白鼠体重的增加量从小到大排序为
7.8 9.2 11.4 12.4 13.2 15.5 16.5 18.0 18.8 19.2
19.8 20.2 21.6 22.8 23.6 23.9 25.1 28.2 32.3 36.5
(1)计算试验组的样本平均数;
(2)(ⅰ)求40只小白鼠体重的增加量的中位数m,再分别统计两样本中小于m与不小于m的数据的个数,完成如下列联表
对照组
试验组
(ⅱ)根据(i)中的列联表,能否有95%的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异?
附:,
0.100 0.050 0.010
2.706 3.841 6.635
二、圆锥曲线
3.(2025·全国二卷·高考真题)已知椭圆的离心率为,长轴长为4.
(1)求C的方程;
(2)过点的直线l交C于两点,为坐标原点.若的面积为,求.
三、直线的参数方程
4.(2023·全国甲卷·高考真题)已知点,直线(t为参数),为的倾斜角,l与x轴正半轴,y轴正半轴分别交于A,B两点,且.
(1)求;
(2)以坐标原点为极点,x轴正半轴为极轴建立极坐标系,求l的极坐标方程.
5.(2024·全国甲卷·高考真题)在直角坐标系中,以坐标原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
(1)写出的直角坐标方程;
(2)设直线l:(为参数),若与l相交于两点,若,求.
四、概率
6.(2024·全国甲卷·高考真题)某工厂进行生产线智能化升级改造,升级改造后,从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取150件进行检验,数据如下:
优级品 合格品 不合格品 总计
甲车间 26 24 0 50
乙车间 70 28 2 100
总计 96 52 2 150
(1)填写如下列联表:
优级品 非优级品
甲车间
乙车间
能否有的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异?能否有的把握认为甲,乙两车间产品的优级品率存在差异?
(2)已知升级改造前该工厂产品的优级品率,设为升级改造后抽取的n件产品的优级品率.如果,则认为该工厂产品的优级品率提高了,根据抽取的150件产品的数据,能否认为生产线智能化升级改造后,该工厂产品的优级品率提高了?()
附:
0.050 0.010 0.001
k 3.841 6.635 10.828
7.(2025·全国一卷·高考真题)为研究某疾病与超声波检查结果的关系,从做过超声波检查的人群中随机调查了1000人,得到如下列联表:
超声波检查结果组别 正常 不正常 合计
患该疾病 20 180 200
未患该疾病 780 20 800
合计 800 200 1000
(1)记超声波检查结果不正常者患该疾病的概率为p,求p的估计值;
(2)根据小概率值的独立性检验,分析超声波检查结果是否与患该疾病有关.
附,
0.050 0.010 0.001
3.841 6.635 10.828
五、三角函数
8.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数.
(1)求;
(2)设函数,求的值域和单调区间.
六、等比数列
9.(2024·全国甲卷·高考真题)已知等比数列的前项和为,且.
(1)求的通项公式;
(2)求数列的前n项和.
七、点、直线、平面之间的位置关系
10.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,在以A,B,C,D,E,F为顶点的五面体中,四边形ABCD与四边形ADEF均为等腰梯形,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求二面角的正弦值.
11.(2025·全国二卷·高考真题)如图,在四边形中,,F为CD的中点,点E在AB上,,.将四边形沿翻折至四边形,使得面与面EFCB所成的二面角为.
(1)证明:平面;
(2)求面与面所成的二面角的正弦值.
12.(2024·全国甲卷·高考真题)如图,,,,,为的中点.
(1)证明:平面;
(2)求点到的距离.
13.(2025·全国一卷·高考真题)如图,在四棱锥中,底面,.
(1)证明:平面平面;
(2)设,且点,,,均在球的球面上.
(i)证明:点在平面内;
(ⅱ)求直线与所成角的余弦值.
14.(2024·新课标Ⅰ卷·高考真题)如图,四棱锥中,底面ABCD,,.
(1)若,证明:平面;
(2)若,且二面角的正弦值为,求.
八、导数及其应用
15.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.
(1)求的单调区间;
(2)当时,证明:当时,恒成立.
16.(2024·全国甲卷·高考真题)已知函数.
(1)当时,求的极值;
(2)当时,,求的取值范围.
17.(2025·全国二卷·高考真题)已知函数,其中.
(1)证明:在区间存在唯一的极值点和唯一的零点;
(2)设分别为在区间的极值点和零点.
(i)设函数.证明:在区间单调递减;
(ii)比较与的大小,并证明你的结论.
九、证明不等式的基本方法
18.(2024·全国甲卷·高考真题)已知实数满足.
(1)证明:;
(2)证明:.
十、等差数列
19.(2025·全国一卷·高考真题)已知数列中,,.
(1)证明:数列是等差数列;
(2)给定正整数m,设函数,求.
20.(2023·全国乙卷·高考真题)记为等差数列的前项和,已知.
(1)求的通项公式;
(2)求数列的前项和.
十一、空间向量与立体几何
21.(2023·全国乙卷·高考真题)如图,在三棱锥中,,,,,的中点分别为,点在上,.
(1)求证://平面;
(2)若,求三棱锥的体积.
试卷第1页,共3页
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《全国卷三年 2023-2025高考数学真题按题型知识点分类汇编-07解答题容易题》参考答案
1.(1),;
(2)认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.
【分析】(1)直接利用平均数公式即可计算出,再得到所有的值,最后计算出方差即可;
(2)根据公式计算出的值,和比较大小即可.
【详解】(1),
,
,
的值分别为: ,
故
(2)由(1)知:,,故有,
所以认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高.
2.(1)
(2)(i);列联表见解析,(ii)能
【分析】(1)直接根据均值定义求解;
(2)(i)根据中位数的定义即可求得,从而求得列联表;
(ii)利用独立性检验的卡方计算进行检验,即可得解.
【详解】(1)试验组样本平均数为:
(2)(i)依题意,可知这40只小鼠体重的中位数是将两组数据合在一起,从小到大排后第20位与第21位数据的平均数,
由原数据可得第11位数据为,后续依次为,
故第20位为,第21位数据为,
所以,
故列联表为:
合计
对照组 6 14 20
试验组 14 6 20
合计 20 20 40
(ii)由(i)可得,,
所以能有的把握认为小白鼠在高浓度臭氧环境中与在正常环境中体重的增加量有差异.
3.(1)
(2)
【分析】(1)根据长轴长和离心率求出基本量后可得椭圆方程;
(2)设出直线方程并联立椭圆方程后结合韦达定理用参数表示面积后可求的值,从而可求弦长.
【详解】(1)因为长轴长为4,故,而离心率为,故,
故,故椭圆方程为:.
(2)
由题设直线的斜率不为0,故设直线,,
由可得,
故即,
且,
故,
解得,
故.
4.(1)
(2)
【分析】(1)根据的几何意义即可解出;
(2)求出直线的普通方程,再根据直角坐标和极坐标互化公式即可解出.
【详解】(1)因为与轴,轴正半轴交于两点,所以,
令,,令,,
所以,所以,
即,解得,
因为,所以.
(2)由(1)可知,直线的斜率为,且过点,
所以直线的普通方程为:,即,
由可得直线的极坐标方程为.
5.(1)
(2)
【分析】(1)根据可得的直角方程.
(2)将直线的新的参数方程代入的直角方程,
法1:结合参数的几何意义可得关于的方程,从而可求参数的值;
法2:将直线的直角方程与曲线的直角方程联立,结合弦长公式可求的值.
【详解】(1)由,将代入,
故可得,两边平方后可得曲线的直角坐标方程为.
(2)对于直线的参数方程消去参数,得直线的普通方程为.
法1:直线的斜率为,故倾斜角为,
故直线的参数方程可设为,.
将其代入中得
设两点对应的参数分别为,则,
且,故,
,解得.
法2:联立,得,
,解得,
设,,
则,
解得
6.(1)答案见详解
(2)答案见详解
【分析】(1)根据题中数据完善列联表,计算,并与临界值对比分析;
(2)用频率估计概率可得,根据题意计算,结合题意分析判断.
【详解】(1)根据题意可得列联表:
优级品 非优级品
甲车间 26 24
乙车间 70 30
可得,
因为,
所以有的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异,没有的把握认为甲,乙两车间产品的优级品率存在差异.
(2)由题意可知:生产线智能化升级改造后,该工厂产品的优级品的频率为,
用频率估计概率可得,
又因为升级改造前该工厂产品的优级品率,
则,
可知,
所以可以认为生产线智能化升级改造后,该工厂产品的优级品率提高了.
7.(1)
(2)有关
【分析】(1)根据古典概型的概率公式即可求出;
(2)根据独立性检验的基本思想,求出,然后与小概率值对应的临界值比较,即可判断.
【详解】(1)根据表格可知,检查结果不正常的人中有人患病,所以的估计值为;
(2)零假设为:超声波检查结果与患病无关,
根据表中数据可得,,
根据小概率值的独立性检验,我们推断不成立,即认为超声波检查结果与患该病有关,该推断犯错误的概率不超过.
8.(1)
(2)答案见解析
【分析】(1)直接由题意得,结合余弦函数的单调性即可得解;
(2)由三角恒等变换得,由此可得值域,进一步由整体代入法可得函数的单调区间.
【详解】(1)由题意,所以;
(2)由(1)可知,
所以
,
所以函数的值域为,
令,解得,
令,解得,
所以函数的单调递减区间为,
函数的单调递增区间为.
9.(1)
(2)
【分析】(1)利用退位法可求公比,再求出首项后可求通项;
(2)利用分组求和法即可求.
【详解】(1)因为,故,
所以即故等比数列的公比为,
故,故,故.
(2)由等比数列求和公式得,
所以数列的前n项和
.
10.(1)证明见详解;
(2)
【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;
(2)作交于,连接,易证三垂直,采用建系法结合二面角夹角余弦公式即可求解.
【详解】(1)因为为的中点,所以,
四边形为平行四边形,所以,又因为平面,
平面,所以平面;
(2)如图所示,作交于,连接,
因为四边形为等腰梯形,,所以,
结合(1)为平行四边形,可得,又,
所以为等边三角形,为中点,所以,
又因为四边形为等腰梯形,为中点,所以,
四边形为平行四边形,,
所以为等腰三角形,与底边上中点重合,,,
因为,所以,所以互相垂直,
以方向为轴,方向为轴,方向为轴,建立空间直角坐标系,
,,,
,设平面的法向量为,
平面的法向量为,
则,即,令,得,即,
则,即,令,得,
即,,则,
故二面角的正弦值为.
11.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)先应用线面平行判定定理得出平面及平面,
再应用面面平行判定定理得出平面平面,进而得出线面平行;
(2)建立空间直角坐标系,利用已知条件将点的坐标表示出来,然后将平面及平面的法向量求出来,利用两个法向量的数量积公式可将两平面的夹角余弦值求出来,进而可求得其正弦值.
【详解】(1)设,所以,因为为中点,所以,因为,,所以是平行四边形, 所以,所以,
因为平面平面,所以平面,
因为平面平面,所以平面,
又,平面,所以平面平面,
又平面,所以平面.
(2)
因为,所以,又因为,所以,
以为原点,以及垂直于平面的直线分别为轴,建立空间直角坐标系.
因为,平面与平面所成二面角为60° ,
所以.
则,,,,,.
所以.
设平面的法向量为,则
,所以,令,则,则.
设平面的法向量为,
则,所以,
令,则,所以.
所以.
所以平面与平面夹角的正弦值为.
12.(1)证明见详解;
(2)
【分析】(1)结合已知易证四边形为平行四边形,可证,进而得证;
(2)先证明平面,结合等体积法即可求解.
【详解】(1)由题意得,,且,
所以四边形是平行四边形,所以,
又平面平面,
所以平面;
(2)取的中点,连接,,因为,且,
所以四边形是平行四边形,所以,
又,故是等腰三角形,同理是等腰三角形,
可得,
又,所以,故.
又平面,所以平面,
易知.
在中,,
所以.
设点到平面的距离为,由,
得,得,
故点到平面的距离为.
13.(1)证明见解析;
(2)(i)证明见解析;
(ii).
【分析】(1)通过证明,,得出平面,即可证明面面垂直;
(2)(i)建立空间直角坐标系并表达出各点的坐标,假设在同一球面上,在平面中,得出点坐标,进而得出点在空间中的坐标,计算出,即可证明结论;
(ii)写出直线和的方向向量,即可求出余弦值.
【详解】(1)由题意证明如下,
在四棱锥中,⊥平面,,
平面,平面,
∴,,
∵平面,平面,,
∴平面,
∵平面,
∴平面平面.
(2)(i)由题意及(1)证明如下,
在四棱锥中,,,,∥,
,,
建立空间直角坐标系如下图所示,
∴,
若,,,在同一个球面上,
则,
在平面中,
∴,
∴线段中点坐标,
直线的斜率:,
直线的垂直平分线斜率:,
∴直线的方程:,
即,
当时,,解得:,
∴
在立体几何中,,
∵
解得:,
∴点在平面上.
(ii)由题意,(1)(2)(ii)及图得,
,
设直线与直线所成角为,
∴.
法2:
由几何知识得,,
,∥,
∴,
在Rt中,,,由勾股定理得,
,
过点作的平行线,交的延长线为,连接,,
则,直线与直线所成角即为中或其补角.
∵平面,平面,,
∴,
在Rt中,,,由勾股定理得,
,
在Rt中,,由勾股定理得,
,
在中,由余弦定理得,
,
即:
解得:
∴直线与直线所成角的余弦值为:.
14.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)先证出平面,即可得,由勾股定理逆定理可得,从而 ,再根据线面平行的判定定理即可证出;
(2)过点D作于,再过点作于,连接,根据三垂线法可知,即为二面角的平面角,即可求得,再分别用的长度表示出,即可解方程求出.
【详解】(1)因为平面,而平面,所以,
又,,平面,所以平面,
而平面,所以.
因为,所以, 根据平面知识可知,
又平面,平面,所以平面.
(2)如图所示,过点D作于,再过点作于,连接,
因为平面,所以平面平面,而平面平面,
所以平面,又,所以平面,
根据二面角的定义可知,即为二面角的平面角,
即,即.
因为,设,则,由等面积法可得,,
又,而为等腰直角三角形,所以,
故,解得,即.
15.(1)见解析
(2)见解析
【分析】(1)求导,含参分类讨论得出导函数的符号,从而得出原函数的单调性;
(2)先根据题设条件将问题可转化成证明当时,即可.
【详解】(1)定义域为,
当时,,故在上单调递减;
当时,时,,单调递增,
当时,,单调递减.
综上所述,当时,的单调递减区间为;
时,的单调递增区间为,单调递减区间为.
(2),且时,,
令,下证即可.
,再令,则,
显然在上递增,则,
即在上递增,
故,即在上单调递增,
故,问题得证
16.(1)极小值为,无极大值.
(2)
【分析】(1)求出函数的导数,根据导数的单调性和零点可求函数的极值.
(2)求出函数的二阶导数,就、、分类讨论后可得参数的取值范围.
【详解】(1)当时,,
故,
因为在上为增函数,
故在上为增函数,而,
故当时,,当时,,
故在处取极小值且极小值为,无极大值.
(2),
设,
则,
当时,,故在上为增函数,
故,即,
所以在上为增函数,故.
当时,当时,,
故在上为减函数,故在上,
即在上即为减函数,
故在上,不合题意,舍.
当,此时在上恒成立,
同理可得在上恒成立,不合题意,舍;
综上,.
【点睛】思路点睛:导数背景下不等式恒成立问题,往往需要利用导数判断函数单调性,有时还需要对导数进一步利用导数研究其符号特征,处理此类问题时注意利用范围端点的性质来确定如何分类.
17.(1)证明见解析;
(2)(i)证明见解析;(ii),证明见解析.
【分析】(1)先由题意求得,接着构造函数,利用导数工具研究函数的单调性和函数值情况,从而得到函数的单调性,进而得证函数在区间上存在唯一极值点;再结合和时的正负情况即可得证在区间上存在唯一零点;
(2)(i)由(1)和结合(1)中所得导函数计算得到,再结合得即可得证;
(ii)由函数在区间上单调递减得到,再结合,
和函数的单调性以以及函数值的情况即可得证.
【详解】(1)由题得,
因为,所以,设,
则在上恒成立,所以在上单调递减,
,令,
所以当时,,则;当时,,则,
所以在上单调递增,在上单调递减,
所以在上存在唯一极值点,
对函数有在上恒成立,
所以在上单调递减,
所以在上恒成立,
又因为,时,
所以时,
所以存在唯一使得,即在上存在唯一零点.
(2)(i)由(1)知,则,,
,
则
,
,
,
即在上单调递减.
(ii),证明如下:
由(i)知:函数在区间上单调递减,
所以即,又,
由(1)可知在上单调递减,,且对任意,
所以.
18.(1)证明见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)直接利用即可证明.
(2)根据绝对值不等式并结合(1)中结论即可证明.
【详解】(1)因为,
当时等号成立,则,
因为,所以;
(2)
19.(1)证明见解析;
(2)
【分析】(1)根据题目所给条件化简,即可证明结论;
(2)先求出的通项公式,代入函数并求导,函数两边同乘以,作差并利用等比数列前项和得出导函数表达式,即可得出结论.
【详解】(1)由题意证明如下,,
在数列中,,,
∴,即,
∴是以为首项,1为公差的等差数列.
(2)由题意及(1)得,,
在数列中,首项为3,公差为1,
∴,即,
在中,
,
∴,
当且时,
∴,
∴
∴
.
20.(1)
(2)
【分析】(1)根据题意列式求解,进而可得结果;
(2)先求,讨论的符号去绝对值,结合运算求解.
【详解】(1)设等差数列的公差为,
由题意可得,即,解得,
所以,
(2)因为,
令,解得,且,
当时,则,可得;
当时,则,可得
;
综上所述:.
21.(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)根据给定条件,证明四边形为平行四边形,再利用线面平行的判定推理作答.
(2)作出并证明为棱锥的高,利用三棱锥的体积公式直接可求体积.
【详解】(1)连接,设,则,,,
则,
解得,则为的中点,由分别为的中点,
于是,即,
则四边形为平行四边形,
,又平面平面,
所以平面.
(2)过作垂直的延长线交于点,
因为是中点,所以,
在中,,
所以,
因为,
所以,又,平面,
所以平面,又平面,
所以,又,平面,
所以平面,
即三棱锥的高为,
因为,所以,
所以,
又,
所以.
答案第1页,共2页
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